EP2200343A1 - Im-Ohr-tragbares Hörhilfegerät mit einem Richtmikrofon - Google Patents
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- EP2200343A1 EP2200343A1 EP09177164A EP09177164A EP2200343A1 EP 2200343 A1 EP2200343 A1 EP 2200343A1 EP 09177164 A EP09177164 A EP 09177164A EP 09177164 A EP09177164 A EP 09177164A EP 2200343 A1 EP2200343 A1 EP 2200343A1
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Definitions
- the invention relates to a portable in the ear of a user hearing aid with a housing, a directional microphone and a handset.
- the size in the ear portable hearing aids are - due to the way of wearing in the ear of a user - set narrow limits. Therefore, the distance between the microphone and the handset of such a hearing aid is usually limited to a few inches. However, this leads to the risk of feedback (feedback), in particular if a high amplification of an acoustic input signal by the hearing aid is required.
- a hearing aid worn in the ear is known, the housing of which is adapted to the individual auditory canal of the user and, when worn, fits snugly against the ear canal.
- the housing comprises an acoustically transparent foam.
- the object of the present invention is to reduce the tendency to feedback in hearing aids that are portable in the ear.
- an input signal is recorded by means of an input transducer and converted into an electrical input signal.
- an input transducer usually serves as an input transducer at least one microphone which receives an acoustic input signal and converts it into an electrical input signal.
- Modern hearing aids often include a microphone system with multiple microphones, depending on the direction of incidence acoustic signals reception, ie a certain directional characteristics to achieve.
- telephone coils or antennas for receiving electromagnetic input signals and conversion to electrical input signals are also common as input transducers.
- the input signals converted by the input transducer into electrical input signals are fed to a signal processing unit for further processing and amplification. The further processing and amplification takes place to compensate for the individual hearing loss of a user usually in response to the signal frequency of the input signal.
- the signal processing unit supplies at its output an electrical output signal, which is supplied via an output transducer to the hearing of the hearing aid wearer, so that the latter perceives the output signal as an acoustic signal.
- output transducers usually listeners are used, which generate an acoustic output signal.
- output transducers for generating mechanical vibrations are also known which directly excite certain parts of the ear, such as the ossicles, to vibrate.
- output transducers are known which directly stimulate neurons of the ear.
- a hearing aid further includes a voltage source (battery or rechargeable battery) for powering the electronic components.
- controls on / off switch, program switch, volume control, etc. may be present.
- Hearing aid devices are essentially divided into three types: behind-the-ear hearing aids (BTE) are worn behind the ear, with the exception of earmolds located in the ear.
- BTE behind-the-ear hearing aids
- IdO In-the-ear hearing aids
- CIC hearing aids Completely in the Canal
- the effect of a directional microphone with two sound inlets depends crucially on the position of the two Sound inlet openings from. In particular, these determine the direction of least sensitivity, the so-called Notch of the directional microphone system.
- the sound inlet openings of the directional microphone and the sound outlet of the listener are arranged at least approximately along a straight line, so that the listener is arranged in the region of the lowest sensitivity of the directional microphone.
- the second sound inlet opening of the directional microphone is aligned with the eardrum of the user.
- the housing of the hearing aid device has a circumferential sound inlet opening or several sound inlet openings distributed over the circumference of the hearing aid device. These first open into a cavity within the hearing aid, wherein the second sound inlet opening of the directional microphone also opens into this cavity.
- the directional microphone consists of two interconnected omnidirectional microphones.
- the invention is not limited to such a constructed microphone system.
- a gradient microphone with two sound inlets could also be used.
- the invention has the advantage that only two omnidirectional microphones are required in order to effectively suppress the sound generated by the listener of the hearing aid and thus to prevent feedback.
- particularly small designs in the ear of portable hearing aids, such as CIC hearing aids realize with relatively high gain.
- the housing design of a hearing aid according to the invention is advantageously at least approximately chosen so that the shortest connection of the sound outlet opening of the hearing aid leaking sound to the sound inlet opening of the inner microphone is constant, regardless of which way the sound takes over the housing.
- this is achieved in that both the sound inlet openings of the microphones and the sound outlet opening in the housing of the hearing aid lie on the symmetry axis of the cylindrical hearing aid.
- this property can be achieved by a corresponding housing education in conjunction with a specific placement of the sound outlet opening in the housing.
- Such optimization preferably takes place with the aid of a computer-aided design customary in modern shell production.
- the entire geometry of the hearing aid according to the invention is preferably selected so that the running through the sound inlet openings of the microphones and the sound outlet opening of the hearing aid straight line at least runs approximately centrally through the ear canal.
- An embodiment of the hearing aid according to the invention provides that a housing portion of the hearing aid, in which the sound entry openings for the second microphone are not tight against the ear canal, whereas another, with the hearing aid worn closer to the eardrum lying housing portion fits tightly against the ear canal and this seals.
- the proportion of the sound emitted by the hearing aid which directly reaches the directional microphone, has already been considerably reduced. This special design also contributes to the reduction of feedback.
- An alternative embodiment of the invention provides that the hearing aid according to the invention the ear canal in any Housing area seals.
- the hearing aid in question is thus designed for an open supply.
- the hearing aid is at least in a housing portion in which the hearing aid is not tight against the ear canal, surrounded by a foam skirt.
- the foam jacket is made of a material, in particular of an open-porous material, which acts as a cerumen protection and prevents the penetration of dirt and cerumen into the sound inlet openings of the microphone arranged inside the hearing aid.
- the foam material surrounding the sound inlet openings is advantageously acoustically transparent, so that sound can pass almost unhindered from the outside to the inner microphone of the hearing aid located in the ear canal.
- FIG. 1 a schematic representation of a present in the auditory canal of a user inventive hearing aid
- FIG. 2 a directional diagram of the directional microphone of the hearing aid.
- FIG. 1 shows a sectional view in the region of a human ear.
- the outer ear 1 with the adjoining auditory canal, which is completed by the eardrum 2.
- the auditory meatus is surrounded in its outer area by relatively soft tissue and in its further area of cartilaginous tissue 4.
- a first housing region 5A forms the first housing section of the hearing aid device 5 pointing out of the auditory canal.
- a second, substantially cylindrical housing region 5B adjoins it whose diameter is smaller than the diameter of the auditory canal in this area is and so that is not close to the ear canal.
- a third housing region 5C adjoins it, which rests tightly against it in the cartilaginous (bony) region of the auditory canal.
- the housing closure forms a fourth housing area 5D facing the eardrum.
- the hearing aid device 5 comprises the two omnidirectional microphones 6 and 7, which are electrically connected to a directional microphone 6, 7.
- the electrical input signals are fed to a signal processing unit 12 in which the electrical input signals are processed and amplified. This finally results in an electrical output signal, which is converted by a receiver 8 into an acoustic output signal and is supplied to the user's ear via a sound outlet opening 8A in the receiver 8 and a sound channel 8C, which opens into a sound outlet opening 8B in the hearing device housing.
- a sound inlet opening 6B between this sound inlet opening 6B in the housing and the sound inlet opening 6A of the microphone 6, a sound tube 6C is present.
- the second microphone 7 of the directional microphone 6, 7 is located in idO hearing aids in an unusual way further inside the hearing aid 5 lying position. So that sound supplied to the ear from outside can also reach this microphone 7, a plurality of second sound inlet openings 11A, 11B, 11C, etc. are distributed over the circumference of the second housing area 5B.
- the "inner" microphone 7 is positioned such that the distance between the sound inlet opening 7A of the microphone 7 to the second sound inlet openings 11A, 11B, 11C, etc. is approximately equal.
- the sound inlet opening 7A and the sound inlet openings 11A, 11B, 11C, etc. open in the embodiment in a cavity of the hearing aid device 5. But it can also individual sound channels (not shown) of the individual second sound inlet openings 11A, 11B, 11C, etc. lead to the sound inlet port 7A of the microphone 7.
- the cavity is separated in the embodiment by a partition wall 10 of the area in which the handset 8 is located.
- FIG. 1 it can be seen, are the sound inlet opening 6B in the first housing portion 5A of the hearing aid 5, the sound inlet opening 6A of the microphone 6, the sound inlet opening 7A of the microphone 7 and the sound outlet opening 8B of the hearing aid 5 approximately on a straight line G, which in turn at least approximately in the middle of the ear canal runs.
- the directional characteristic set in the directional microphone 6, 7 is in FIG. 2 illustrated.
- Such a directional characteristic can be achieved, for example, by delaying the microphone signal generated by the microphone 7 during the electronic interconnection of the two microphones 6 and 7 and subtracting it from the microphone signal of the microphone 6.
- FIG. 2 It can be seen that the direction of the highest sensitivity of the directional microphone 6, 7 out of the ear canal and the direction of the least sensitivity (Notch) points in the direction of the sound outlet opening 8B. This achieves optimum reception of the sound entering the auditory canal from the outside in conjunction with the greatest possible suppression of the sound generated by the earpiece 8 by the directional microphone 6, 7.
- the housing geometry of the hearing aid device 5 is advantageously designed such that the shortest path of the sound generated by the earphone 8 from the sound outlet opening 8B via the third housing portion 5C and the second sound inlet openings 11A, 11B, 11C, etc. to the sound inlet opening 7A of the microphone. 7 at least substantially always the same length, regardless of where the sound propagates through the third housing portion 5C.
- These conditions can already be used in the computer-aided design of the housing shell of the hearing aid adapted to the individual auditory canal of the user 5 can be achieved.
- this arrangement has the advantage that with the built-up of only two omnidirectional microphones 6 and 7 directional microphone already a substantial suppression of the sound generated by the handset 8 can be achieved. Feedbacks are thus largely prevented, even with a high gain of an incoming into the hearing aid 5 sound signal.
- the second housing region 5B is surrounded by an acoustically transparent foam 9.
- the foam 9 also covers the second sound entry openings 11A, 11B, 11C, etc., thus preventing the entry of cerumen into the hearing aid 5.
- the foam surrounding the second housing portion 5B foam 9 is releasably connected to the hearing aid 5, so that it can be optionally replaced in a simple manner.
- the hearing aid device 5 is designed such that the third housing region 5C bears tightly against the cartilaginous or bony region 4 of the ear canal.
- the sound generated by the handset 8 and reaching the microphones 6 and 7 is already significantly attenuated. This also contributes to increasing the maximum achievable with the hearing aid 5 gain.
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Abstract
Bei einem in dem Ohr tragbaren Hörhilfegerät (5) sollen Rückkopplungen wirkungsvoll verhindert werden. Hierzu wird die Anordnung zweier elektrisch zu einem Richtmikrofon verschalteter Mikrofone (6, 7) und eines Hörers (8) entlang einer Geraden vorgeschlagen, wobei die Richtwirkung des Richtmikrofons (6, 7) so eingestellt ist, dass von dem Richtmikrofon (6, 7) aus betrachtet der Hörer (8) in Richtung der niedrigsten Empfindlichkeit des Richtmikrofons (6, 7) angeordnet ist. Dadurch lassen sich trotz eines verhältnismäßig einfach aufgebauten Hörhilfegerätes (5) Rückkopplungen wirkungsvoll unterdrücken.
Description
- Die Erfindung betrifft ein im Ohr eines Benutzers tragbares Hörhilfegerät mit einem Gehäuse, einem Richtmikrofon und einem Hörer.
- Der Größe im Ohr tragbarer Hörhilfegeräte sind - bedingt durch die Trageweise im Ohr eines Benutzers - enge Grenzen gesetzt. Daher ist auch der Abstand zwischen dem Mikrofon und dem Hörer eines derartigen Hörhilfegerätes in der Regel auf wenige Zentimeter beschränkt. Dies führt jedoch dazu, dass die Gefahr von Rückkopplungen (Feedback) besteht, insbesondere dann wenn eine hohe Verstärkung eines akustischen Eingangssignals durch das Hörhilfegerät verlangt wird.
- Eine in der Praxis gut funktionierende Lösung für dieses Problem gibt es bislang nicht. Vielmehr sind der maximalen Verstärkung akustischer Eingangssignale durch ein im Ohr tragbares Hörhilfegerät enge Grenzen gesetzt, auch wenn durch bekannte Feedback-Unterdrückungsalgorithmen bzw. Feedback-Unterdrückungsfilter die Rückkopplungsneigung eingeschränkt werden kann.
- Aus der
US 5,201,006 ist ein im Ohr tragbares Hörhilfegerät mit einem Hauptmikrofon und mehreren untergeordneten Mikrofonen zur Feedback-Unterdrückung bekannt. Die zusätzlichen Mikrofone befinden sich über dem äußeren Umfang des bekannten Hörhilfegerätes verteilt, insbesondere in dem Bereich des Hörhilfegerätes, der in der Concha und damit außerhalb des Gehörganges liegt. Die Auswirkungen eines dem Gehörgang nicht vollständig abschließenden Gehäuses werden dadurch nur punktuell beseitigt. Um eine gute Wirkung zu erreichen, ist eine Vielzahl untergeordneter Mikrofone erforderlich, die jedoch allenfalls mit großem Aufwand in einem in dem Ohr tragbaren Hörhilfegerät untergebracht werden können. - Aus der
DE 198 10 043 A1 ist ein in dem Ohr tragbares Hörhilfegerät mit einem Mikrofonausleger bekannt. Die gesamte Konstruktion ist verhältnismäßig filigran und daher störanfällig. - Aus der
US 5,757,933 ist ein in dem Ohr tragbares Hörhilfegerät mit mehreren nebeneinander in einer Faceplate angeordneten Mikrofonen bekannt. Eine besonders wirkungsvolle Auslöschung des von dem Hörer des Hörhilfegerätes erzeugten Schalls ist damit nicht möglich. - Aus der Druckschrift
DE 38 40 393 A1 ist ein im Ohr tragbares Hörgerät bekannt, dessen Gehäuse an den individuellen Gehörgang des Benutzers angepasst ist und in getragenem Zustand eng am Gehörgang anliegt. - Aus der Druckschrift
US 4,528,426 ist ein Richtmikrofon bekannt, dessen Gehäuse einen akustisch transparenten Schaumstoff umfasst. - Aus der Druckschrift
DE 299 04 157 U1 ist eine Telefonhörerabdeckung aus akustisch transparentem Schaumstoff bekannt. - Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die Rückkopplungsneigung bei in dem Ohr tragbaren Hörhilfegeräten zu verringern.
- Diese Aufgabe wird durch ein in dem Ohr tragbares Hörhilfegerät mit den Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 gelöst.
- Bei einem Hörhilfegerät wird mittels eines Eingangswandlers ein Eingangssignal aufgenommen und in ein elektrisches Eingangssignal überführt. Üblicherweise dient als Eingangswandler wenigstens ein Mikrofon, welches ein akustisches Eingangssignal aufnimmt und in ein elektrisches Eingangssignal wandelt. Moderne Hörhilfegeräte umfassen häufig ein Mikrofonsystem mit mehreren Mikrofonen, um einen von der Einfallsrichtung akustischer Signale abhängigen Empfang, also eine bestimmte Richtcharakteristik, zu erreichen. Als Eingangswandler sind jedoch auch Telefonspulen oder Antennen zur Aufnahme elektromagnetischer Eingangssignale und Wandlung in elektrische Eingangssignale üblich. Die durch den Eingangswandler in elektrische Eingangssignale gewandelten Eingangssignale werden zur Weiterverarbeitung und Verstärkung einer Signalverarbeitungseinheit zugeführt. Die Weiterverarbeitung und Verstärkung erfolgt zum Ausgleich des individuellen Hörverlustes eines Benutzers in der Regel in Abhängigkeit der Signalfrequenz des Einganssignals. Die Signalverarbeitungseinheit liefert an ihrem Ausgang ein elektrisches Ausgangssignal, welches über einen Ausgangswandler dem Gehör des Hörhilfegeräteträgers zugeführt wird, so dass dieser das Ausgangssignal als akustisches Signal wahrnimmt. Als Ausgangswandler werden üblicherweise Hörer verwendet, die ein akustisches Ausgangssignal erzeugen. Es sind jedoch auch Ausgangswandler zur Erzeugung mechanischer Schwingungen bekannt, die direkt bestimmte Teile des Gehörs, wie beispielsweise die Gehörknöchelchen, zu Schwingungen anregen. Weiterhin sind Ausgangswandler bekannt, die direkt Nervenzellen des Gehörs stimulieren. Ein Hörhilfegerät umfasst ferner eine Spannungsquelle (Batterie oder Akku) zur Spannungsversorgung der elektronischen Komponenten. Weiterhin können auch Bedienelemente (Ein-/Ausschalter, Programmumschalter, Lautstärkesteller etc.) vorhanden sein.
- Bei Hörhilfegeräten werden im Wesentlichen drei Bauformen unterschieden: Hinter-dem-Ohr Hörhilfegeräte (HdO) trägt man - abgesehen von einer im Ohr befindlichen Otoplastik - hinter dem Ohr. In-dem-Ohr Hörhilfegeräte (IdO) befinden sich bei getragenem Hörhilfegerät überwiegend in der Concha der Ohrmuschel. Teilweise ragen sie auch in den Ohrkanal hinein. CIC-Hörhilfegeräte (Completely in the Canal) sind von außen so gut wie nicht sichtbar. Sie befinden sich bei Gebrauch vollständig im Gehörgang.
- Die Wirkungsweise eines Richtmikrofons mit zwei Schalleinlassöffnungen hängt entscheidend von der Lage der beiden Schalleinlassöffnungen ab. Insbesondere bestimmen diese die Richtung der geringsten Empfindlichkeit, das sog. Notch des Richtmikrofonsystems. Gemäß der Erfindung werden die Schalleinlassöffnungen des Richtmikrofons und die Schallauslassöffnung des Hörers zumindest näherungsweise entlang einer Geraden angeordnet, so dass der Hörer im Bereich der geringsten Empfindlichkeit des Richtmikrofons angeordnet ist. Hierzu weist eine erste Schalleinlassöffnung des Richtmikrofons bei getragenem Hörhilfegerät aus dem Ohrkanal hinaus. Demgegenüber ist die zweite Schalleinlassöffnung des Richtmikrofons zum Trommelfell des Benutzers hin ausgerichtet. Damit in das Hörhilfegerät einfallender Schall die zweite Schalleinlassöffnung des Richtmikrofons erreichen kann, weist das Gehäuse des Hörhilfegerätes eine umlaufende Schalleintrittsöffnung oder mehrere über den Umfang des Hörhilfegerätes verteilte Schalleintrittsöffnungen auf. Diese münden zunächst in einem Hohlraum innerhalb des Hörhilfegerätes, wobei die zweite Schalleinlassöffnung des Richtmikrofons ebenfalls in diesen Hohlraum mündet.
- Vorzugsweise besteht das Richtmikrofon aus zwei elektrisch miteinander verschalteten omnidirektionalen Mikrofonen. Prinzipiell ist die Erfindung jedoch nicht auf ein derartig aufgebautes Mikrofonsystem beschränkt. Beispielsweise könnte ebenso ein Gradientenmikrofon mit zwei Schalleinlassöffnungen verwendet werden.
- Die Erfindung bietet den Vorteil, dass lediglich zwei omnidirektionale Mikrofone erforderlich sind, um den vom Hörer des Hörhilfegerätes erzeugten Schall wirkungsvoll zu unterdrücken und damit Rückkopplungen vorzubeugen. Dadurch lassen sich auch besonders kleine Bauformen in dem Ohr tragbarer Hörhilfegeräte, beispielsweise CIC-Hörhilfegeräte, mit relativ hoher Verstärkung realisieren.
- Die Gehäusebauform eines erfindungsgemäßen Hörhilfegerätes wird vorteilhaft zumindest näherungsweise so gewählt, dass die kürzeste Verbindung des aus der Schallaustrittsöffnung des Hörhilfegerätes austretenden Schalls zu der Schalleinlassöffnung des inneren Mikrofons konstant ist, unabhängig davon, welchen Weg der Schall über das Gehäuse nimmt. Bei einem wenigstens im Wesentlichen zylinderförmigen Hörhilfegerät wird dies dadurch erreicht, dass sowohl die Schalleinlassöffnungen der Mikrofone als auch die Schallaustrittsöffnung im Gehäuse des Hörhilfegerätes auf der Symmetrieachse des zylinderförmigen Hörhilfegerätes liegen. Bei einer individuell an einen Benutzer angepassten Gehäusegeometrie kann diese Eigenschaft durch eine entsprechende Gehäuseausbildung in Verbindung mit einer bestimmten Platzierung der Schallaustrittsöffnung in dem Gehäuse erreicht werden. Vorzugsweise erfolgt eine derartige Optimierung mit Hilfe eines bei der modernen Schalenfertigung üblichen computergestützten Entwurfs.
- Um auch den indirekt, beispielsweise durch Reflexionen an der Gehörgangswand, in die Schalleinlassöffnung des inneren Mikrofons gelangenden Schall wirkungsvoll zu unterdrücken, wird die gesamte Geometrie des erfindungsgemäßen Hörhilfegerätes vorzugsweise so gewählt, dass die durch die Schalleinlassöffnungen der Mikrofone sowie die Schallaustrittsöffnung des Hörhilfegerätes verlaufende Gerade wenigstens näherungsweise mittig durch den Ohrkanal verläuft.
- Eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen Hörhilfegerätes sieht vor, dass ein Gehäusebereich des Hörhilfegerätes, in dem sich die Schalleintrittsöffnungen für das zweite Mikrofon befinden, nicht eng am Gehörgang anliegt, wo hingegen ein anderer, bei getragenem Hörhilfegerät näher zum Trommelfell liegender Gehäusebereich eng am Gehörgang anliegt und diesen abdichtet. Dadurch wird der Anteil des von dem Hörhilfegerät abgegebenen Schalls, der direkt wieder zu dem Richtmikrofon gelangt, bereits erheblich reduziert. Auch diese spezielle Ausgestaltung trägt bereits zur Reduzierung von Rückkopplungen bei.
- Eine alternative Ausführungsform der Erfindung sieht vor, dass das erfindungsgemäße Hörhilfegerät den Ohrkanal in keinem Gehäusebereich abdichtet. Das betreffende Hörhilfegerät ist somit für eine offene Versorgung ausgebildet.
- Vorteilhaft ist das Hörhilfegerät wenigstens in einem Gehäuseabschnitt, in dem das Hörhilfegerät nicht eng am Gehörgang anliegt, von einem Schaumstoffmantel umgeben. Vorzugsweise ist der Schaumstoffmantel aus einem Material, insbesondere aus einem offen-porigen Material, welches gleichsam als Cerumenschutz wirkt und das Eindringen von Schmutz und Cerumen in die Schalleintrittsöffnungen des im Inneren des Hörhilfegerätes angeordneten Mikrofons verhindert. Das die Schalleintrittsöffnungen umgebende Schaumstoffmaterial ist vorteilhaft akustisch transparent, so dass Schall nahezu ungehindert von außen zu dem inneren Mikrofon des im Ohrkanal befindlichen Hörhilfegerätes gelangen kann.
- Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert. Dabei zeigt
FIG 1 in schematischer Darstellung ein im Gehörgang eines Benutzers befindliches erfindungsgemäßes Hörhilfegerät undFIG 2 ein Richtdiagramm des Richtmikrofons des Hörhilfegerätes. -
FIG 1 zeigt ein Schnittbild im Bereich eines menschlichen Ohres. Zu erkennen sind das Außenohr 1 mit dem sich daran anschließenden Gehörgang, der durch das Trommelfell 2 abgeschlossen ist. Der Gehörgang ist in seinem äußeren Bereich von verhältnismäßig weichem Gewebe und in seinem weiter innen liegenden Bereich von knorpeligem Gewebe 4 umgeben. - In dem dargestellten Gehörgang befindet sich ein in dem Ohr tragbares Hörhilfegerät 5 in CIC-(completely in the canal) Bauform. Das Gehäuse des beispielhaft gezeigten Hörhilfegerätes 5 lässt sich in vier Gehäusebereiche untergliedern. Ein erster Gehäusebereich 5A bildet den aus dem Gehörgang hinaus weisenden ersten Gehäuseabschnitt des Hörhilfegerätes 5. Weiter nach innen schließt sich daran ein zweiter, im Wesentlichen zylinderförmiger Gehäusebereich 5B an, dessen Durchmesser kleiner als der Durchmesser des Gehörgangs in diesem Bereich ist und der damit nicht eng am Gehörgang anliegt. Weiter nach innen schließt sich daran ein dritter Gehäusebereich 5C an, der im knorpeligen (knöchernen) Bereich des Gehörgangs eng an diesem anliegt. Den Gehäuse-Abschluss bildet ein dem Trommelfell zugewandter vierter Gehäusebereich 5D.
- Zur Aufnahme akustischer Eingangssignale und Wandlung in elektrische Eingangssignale umfasst das Hörhilfegerät 5 die beiden omnidirektionalen Mikrofone 6 und 7, die elektrisch zu einem Richtmikrofon 6, 7 verschaltet sind. Die elektrischen Eingangssignale werden einer Signalverarbeitungseinheit 12 zugeführt, in der die elektrischen Eingangssignale verarbeitet und verstärkt werden. Es resultiert schließlich ein elektrisches Ausgangssignal, welches durch einen Hörer 8 in ein akustisches Ausgangssignal gewandelt und über eine Schallauslassöffnung 8A in dem Hörer 8 sowie einen Schallkanal 8C, der in einer Schallaustrittsöffnung 8B im Hörgerätegehäuse mündet, dem Gehör des Benutzers zugeführt wird.
- Damit Schall in die Schalleinlassöffnung 6A des Mikrofons 6 gelangen kann, befindet sich etwa in der Mitte des ersten Gehäusebereiches 5A eine Schalleintrittsöffnung 6B, wobei zwischen dieser Schalleintrittsöffnung 6B in dem Gehäuse und der Schalleinlassöffnung 6A des Mikrofons 6 ein Schallschlauch 6C vorhanden ist. Das zweite Mikrofon 7 des Richtmikrofons 6, 7 befindet sich in bei IdO-Hörhilfegeräten unüblicher Weise weiter im Inneren des Hörhilfegerätes 5 liegender Position. Damit dem Ohr von außen zugeführter Schall auch zu diesem Mikrofon 7 gelangen kann, sind über den Umfang des zweiten Gehäusebereichs 5B mehrere zweite Schalleintrittsöffnungen 11A, 11B, 11C usw. verteilt. Dabei ist das "innere" Mikrofon 7 derart positioniert, dass der Abstand der Schalleinlassöffnung 7A des Mikrofons 7 zu den zweiten Schalleintrittsöffnungen 11A, 11B, 11C usw. in etwa gleich ist. Die Schalleinlassöffnung 7A und die Schalleintrittsöffnungen 11A, 11B, 11C usw. münden im Ausführungsbeispiel in einem Hohlraum des Hörhilfegerätes 5. Es können aber auch einzelne Schallkanäle (nicht dargestellt) von den einzelnen zweiten Schalleintrittsöffnungen 11A, 11B, 11C usw. zu der Schalleinlassöffnung 7A des Mikrofons 7 führen. Der Hohlraum ist im Ausführungsbeispiel durch eine Trennwand 10 von dem Bereich abgetrennt, in dem sich der Hörer 8 befindet.
- Wie
FIG 1 zu entnehmen ist, liegen die Schalleintrittsöffnung 6B im ersten Gehäusebereich 5A des Hörhilfegeräts 5, die Schalleinlassöffnung 6A des Mikrofons 6, die Schalleinlassöffnung 7A des Mikrofons 7 sowie die Schallaustrittsöffnung 8B des Hörhilfegerätes 5 in etwa auf einer Geraden G, die wiederum zumindest näherungsweise in der Mitte des Ohrkanals verläuft. - Die bei dem Richtmikrofon 6, 7 eingestellte Richtcharakteristik ist in
FIG 2 veranschaulicht. Eine derartige Richtcharakteristik lässt sich z.B. dadurch erreichen, dass bei der elektronischen Verschaltung der beiden Mikrofone 6 und 7 das von dem Mikrofon 7 erzeugte Mikrofonsignal verzögert und von dem Mikrofonsignal des Mikrofons 6 subtrahiert wird. AusFIG 2 wird ersichtlich, dass die Richtung der höchsten Empfindlichkeit des Richtmikrofons 6, 7 aus dem Gehörgang hinaus zeigt und die Richtung der geringsten Empfindlichkeit (Notch) in Richtung zu der Schallaustrittsöffnung 8B weist. Dadurch wird ein optimaler Empfang des von außen in den Gehörgang eintretenden Schalls in Verbindung mit der größtmöglichen Unterdrückung des von dem Hörer 8 erzeugten Schalls durch das Richtmikrofon 6, 7 erreicht. - Vorteilhaft ist die Gehäuse-Geometrie des Hörhilfegerätes 5 so ausgelegt, dass der kürzeste Weg des von dem Hörer 8 erzeugten Schalls von der Schallaustrittsöffnung 8B über den dritten Gehäusebereich 5C und die zweiten Schalleintrittsöffnungen 11A, 11B, 11C usw. zu der Schalleinlassöffnung 7A des Mikrofons 7 wenigstens im Wesentlichen stets gleich lang ist, unabhängig davon, wo sich der Schall über den dritten Gehäusebereich 5C ausbreitet. Diese Bedingungen können bereits beim computergestützten Entwurf der Gehäuseschale des an den individuellen Gehörgang des Benutzers angepassten Hörgerätes 5 erreicht werden. Insgesamt bietet diese Anordnung den Vorteil, dass mit dem aus lediglich zwei omnidirektionalen Mikrofonen 6 und 7 aufgebauten Richtmikrofon bereits eine weitgehende Unterdrückung des von dem Hörer 8 erzeugten Schalls erreicht werden kann. Rückkopplungen werden damit weitestgehend unterbunden, selbst bei einer hohen Verstärkung eines in das Hörhilfegerät 5 eingehenden Schallsignals.
- Bei dem Hörhilfegerät 5 gemäß dem Ausführungsbeispiel ist der zweite Gehäusebereich 5B von einem akustisch transparenten Schaumstoff 9 umgeben. Der Schaumstoff 9 bedeckt auch die zweiten Schalleintrittsöffnungen 11A, 11B, 11C usw., womit das Eindringen von Cerumen in das Hörhilfegerät 5 verhindert wird. Vorteilhaft ist der den zweiten Gehäusebereich 5B mantelförmig umgebende Schaumstoff 9 lösbar mit dem Hörhilfegerät 5 verbunden, so dass er ggf. in einfacher Weise ausgetauscht werden kann.
- Als weitere Besonderheit ist das Hörhilfegerät 5 gemäß dem Ausführungsbeispiel so ausgebildet, dass der dritte Gehäusebereich 5C eng an dem knorpeligen bzw. knöchernen Bereich 4 des Ohrkanals anliegt. Dadurch wird der von dem Hörer 8 erzeugte und zu den Mikrofonen 6 und 7 gelangende Schall bereits wesentlich gedämpft. Auch dies trägt zur Erhöhung der maximal mit dem Hörhilfegerät 5 erreichbaren Verstärkung bei.
Claims (12)
- Im Ohr eines Benutzers tragbares Hörhilfegerät (5) mit- einem Gehäuse, das einen bei getragenem Hörhilfegerät (5) dem Trommelfell (2) des Benutzers abgewandten ersten Gehäusebereich (5A) und einen dem Trommelfell (2) des Benutzers zugewandten vierten Gehäusebereich (5D) aufweist,- einem Richtmikrofon (6, 7) mit wenigstens zwei Schalleinlassöffnungen (6A, 7A), wobei die erste Schalleinlassöffnung (6A) mit einer ersten Schalleintrittsöffnung (6B) in dem ersten Gehäusebereich (5A) des Hörhilfegerätes (5) verbunden ist und wobei die zweite Schalleinlassöffnung (7A) innerhalb des Gehäuses des Hörhilfegerätes (5) angeordnet ist,- einem Hörer (8), der mit einer in dem vierten Gehäusebereich (5D) angeordneten Schallaustrittsöffnung (8B) verbunden ist,- wobei in dem Gehäuse des Hörhilfegerätes (5) zwischen der ersten Schalleintrittsöffnung (6A) und der Schallaustrittsöffnung (8B) wenigstens eine zweite Schalleintrittsöffnung (11A, 11B, 11C) vorhanden ist, über die Schall der zweiten Schalleinlassöffnung (7A) des Richtmikrofons (6, 7) zuführbar ist,- wobei das Gehäuse des Hörhilfegerätes (5) wenigstens in einem zweiten Gehäusebereich (5B), in dem die zweite Schalleintrittsöffnung (11A, 11B, 11C) angeordnet ist, bei getragenem Hörhilfegerät (5) nicht eng am Ohrkanal des Benutzers anliegt,- wobei die erste Schalleintrittsöffnung (6B) und die zweite Schalleinlassöffnung (7A) des Richtmikrofons (6, 7) zumindest näherungsweise entlang einer in Richtung des Ohrkanals verlaufenden Geraden (G) angeordnet sind und- wobei die Richtung eines Minimums der Richtwirkung des Richtmikrofons (6, 7) wenigstens im Wesentlichen in die zum Trommelfell weisende Richtung der Geraden (G) verläuft.
- Hörhilfegerät (5) nach Anspruch 1, wobei die Gerade (G) bei getragenen Hörhilfegerät zumindest näherungsweise mittig durch den Ohrkanal verläuft.
- Hörhilfegerät (5) nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Schallaustrittsöffnung (8B) zumindest näherungsweise auf der Geraden (G) angeordnet ist.
- Hörhilfegerät (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das Gehäuse in dem ersten Gehäusebereich (5A) und dem zweiten Gehäusebereich (5B) bei getragenem Hörhilfegerät (5) nicht eng am Ohrkanal anliegt.
- Hörhilfegerät (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das Hörhilfegerät (5) in einem dritten Gehäusebereich (5C) eng am Ohrkanal anliegt.
- Hörhilfegerät (5) nach Anspruch 5, wobei der bei getragenem Hörhilfegerät (5) eng anliegende Gehäusebereich (5) im knöchernen Abschnitt des Ohrkanals anliegt.
- Hörhilfegerät (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, ausgebildet für eine offene Versorgung des Benutzers.
- Hörhilfegerät (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei das Richtmikrofon (6, 7) aus wenigstens zwei elektrisch miteinander verschalteten omnidirektionalen Mikrofonen (6, 7) aufgebaut ist.
- Hörhilfegerät (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei mehrere über den Umfang des Hörhilfegerätes (5) verteilte zweite Schalleintrittsöffnungen (11A, 11B, 11C) vorhanden sind.
- Hörhilfegerät (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei die zweite Schalleintrittsöffnung wenigstens im Wesentlichen ringförmig um das Gehäuse verläuft.
- Hörhilfegerät (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei die oder jede zweite Schalleintrittsöffnung (11A, 11B, 11C) mit einer Cerumenschutzeinrichtung versehen ist.
- Hörhilfegerät (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei das Gehäuse wenigstens im zweiten Gehäusebereich (5B) von einem wenigstens im Wesentlichen akustisch transparenten Schaumstoff (9) umgeben ist.
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